Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков dota cas 60239-18-1 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественных Dota cas 60239-18-1, которые продаются на нашем заводе. Доступны хороший сервис и разумные цены.
ДОТА КАС 60239-18-1, химическое название 1,4,7,10-ТЕТРААЗАЦИКОДОДЕКАН-1,4,7,10-ТЕТРАУКСУСНАЯ КИСЛОТА. Белая или почти белая кристаллическая ротавинин-тетрауксусная кислота (ДОТА) представляет собой контрастное вещество, содержащее гадолиний. Этот препарат используется для магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследования центральной нервной системы пациентов.

|
Химическая формула |
C16H28N4O8 |
|
Точная масса |
404 |
|
Молекулярный вес |
404 |
|
m/z |
404 (100.0%), 405 (17.3%), 406 (1.6%), 405 (1.5%), 406 (1.4%) |
|
Элементный анализ |
C, 47.52; H, 6.98; N, 13.85; O, 31.65 |


ПрименениеДОТА КАС 60239-18-1: 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная кислота (ДОТА) является макроциклическим комплексообразователем.
Приложения в области биомедицинских наук
1. Медицинская визуализация
Контрастное вещество для магнитно-резонансной томографии (МРТ): ДОТА может образовывать стабильные хелаты с ионами парамагнитных металлов (такими как ионы гадолиния, Gd ³ ⁺). Эти хелаты, как контрастные вещества для МРТ, могут значительно усиливать контрастность МРТ-изображений, помогая врачам более четко наблюдать внутренние органы и тканевые структуры человеческого тела. Например, при диагностике заболеваний центральной нервной системы широко используются хелаты гадолиния ДОТА для улучшения видимости участков поражения.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ): DOTA также можно комбинировать с радиоактивными изотопами (такими как галлий-68, медь-64 и т. д.) для визуализации ПЭТ и ОФЭКТ.
Эти меченые радиоактивным изотопом комплексы ДОТА могут отслеживать распределение и метаболизм биомолекул в организме, предоставляя важную информацию для ранней диагностики и лечения заболеваний.
2. Радиоактивная маркировка и доставка лекарств.
Радиоактивная маркировка: DOTA, как лиганд радиоактивных изотопов, может связывать ионы радиоактивных металлов с лекарствами или биомолекулами для достижения радиоактивной маркировки. Этот метод играет важную роль в разработке лекарств, исследованиях биологического распределения и оценке эффективности лечения.
Например, маркируя антитела радиоактивными изотопами с помощью DOTA, можно отслеживать целевое распределение антител в организме.
Доставка лекарств. Комплекс, образованный ДОТА и ионами металлов, можно использовать для адресной доставки лекарств. Комбинируя лекарства с металлокомплексами DOTA, можно достичь обогащения лекарственного средства конкретными целями, повышая терапевтическую эффективность и уменьшая побочные эффекты. Эта стратегия особенно эффективна при лечении опухолей, поскольку позволяет точно доставлять противораковые препараты к опухолевым тканям.
3. Биомаркеры и визуализация клеток
Биомаркер: DOTA может служить лигандом для биомаркеров, связываясь с биомолекулами, такими как антитела и белки.
Эти меченые биомолекулы можно использовать для визуализации клеток, диагностики заболеваний и функциональных исследований биомолекул. Например, маркировка DOTA на антителах может использоваться для наблюдения за целевым распределением антител в организме с помощью методов МРТ или ПЭТ, что дает рекомендации по диагностике и лечению заболеваний.
Визуализация клеток: флуоресцентные зонды, образованные связыванием DOTA и флуоресцентных групп, могут использоваться для исследования изображений клеток. Эти зонды могут специфически маркировать определенные молекулы или структуры внутри клеток и наблюдать динамические изменения внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.
Приложения в области химического синтеза
Координационная химия металлов
Предшественник катализатора: макроциклическая структура DOTA и способность к мультидентатной координации делают его эффективным предшественником катализатора. Комбинируя ионы различных металлов, можно получить катализаторы с особыми каталитическими свойствами. Эти катализаторы проявляют превосходную активность и селективность в таких областях, как органический синтез и асимметричный катализ. Например, рутениевый катализатор ДОТА проявляет высокую энантиоселективность и каталитическую активность в реакциях асимметричного гидрирования.
Синтез комплексов металлов: ДОТА может образовывать стабильные комплексы с ионами различных металлов, которые имеют важное прикладное значение в химическом синтезе. Например.
Подготовка функциональных материалов
Флуоресцентные материалы. Флуоресцентные материалы, образованные комбинацией DOTA и флуоресцентных групп, имеют широкое применение в таких областях, как биологическая визуализация и оптическое зондирование. Эти материалы способны излучать флуоресцентные сигналы определенных длин волн для обнаружения биомолекул, ионов или низкомолекулярных соединений.
Магнитные материалы: хелаты, образующиеся между ДОТА и ионами парамагнитных металлов, можно использовать для приготовления магнитных материалов. Эти материалы продемонстрировали потенциальную ценность применения в таких областях, как магнитно-резонансная томография, хранение данных и магнитная сепарация.

Приложения в области материаловедения

Модификация поверхности наноматериалов
Целевая модификация: DOTA можно использовать для модификации поверхности наноматериалов для достижения целевой доставки наночастиц. Связывая DOTA с целевыми молекулами, такими как антитела, пептиды и т. д., наночастицы можно специфически доставлять к больным тканям или клеткам. Эта стратегия имеет важные перспективы применения в таких областях, как лечение опухолей и диагностика заболеваний.
Модификация функционализации: DOTA также можно использовать для модификации функционализации наноматериалов, придавая им новые физические или химические свойства. Например, модификация DOTA на поверхности наночастиц золота может повысить их стабильность и биосовместимость, одновременно достигая их многофункциональности.
Подготовка умных материалов
Адаптивные материалы: хелаты, образующиеся между DOTA и ионами металлов, можно использовать для приготовления адаптивных интеллектуальных материалов. Эти материалы могут реагировать на внешние раздражители, такие как pH, температура, свет и т. д., и претерпевать структурные изменения или изменения свойств. Например, хелаты гадолиния DOTA могут претерпевать конформационные изменения при определенных значениях pH, тем самым регулируя свойства материала.
Самособирающиеся материалы: большая кольцевая структура DOTA и способность координировать работу нескольких зубьев позволяют ей участвовать в процессе самосборки-, образуя материалы с определенной структурой и функциями. Эти самособирающиеся материалы продемонстрировали потенциальную ценность применения в таких областях, как нанотехнологии и биомедицина.
Применение науки об окружающей среде и аналитической химии

экологический мониторинг
Обнаружение ионов тяжелых металлов: DOTA, как хелатирующий агент для ионов металлов, может использоваться для обнаружения ионов тяжелых металлов в пробах окружающей среды. Образуя стабильные хелаты с ионами конкретных металлов, можно проводить количественный анализ ионов тяжелых металлов спектроскопическими, электрохимическими и другими методами. Этот метод имеет широкое применение в таких областях, как мониторинг окружающей среды и анализ качества воды.
Мониторинг радиоактивного загрязнения: комплекс, образованный комбинацией ДОТА и радиоактивных изотопов, может использоваться для мониторинга радиоактивного загрязнения. Обнаружив распространение и концентрацию радиоактивно меченных комплексов ДОТА в окружающей среде, можно оценить степень и масштабы радиоактивного загрязнения.
аналитическая химия
Разделение и очистка: ДОТА можно использовать в качестве лиганда в технологии хроматографического разделения для разделения и очистки ионов металлов или биомолекул. Образуя стабильные хелаты с определенными ионами металлов, целевые молекулы можно отделить от сложных образцов с помощью неподвижной фазы хроматографической колонки.
Химические датчики. Химические датчики, образованные комбинацией DOTA с флуоресцентными или электрохимически активными группами, могут использоваться для обнаружения определенных молекул или ионов в окружающей среде. Эти датчики обладают высокой чувствительностью и избирательностью и могут отслеживать-изменения концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде в реальном времени.

Способ приготовленияДОТА КАС 60239-18-1. Способ приготовления этого метода включает следующие стадии: в водной фазе под действием кислотосвязывающего агента 1,4,7,10-тетраазациклододекан (цикл) алкилируют XCH2COOR; Отрегулируйте pH для осаждения сырого DOTA; Рекристаллизация; Способ приготовления по настоящему изобретению подходит для крупномасштабного промышленного производства ДОТА. Весь процесс не требует очистки ионообменной смолой и замораживанием при низкой температуре. Выход продукта высокий, чистота выше 99,0%, содержание одиночных примесей меньше или равно 0,05%, а остаток при прокаливании<0.10%, which conforms to the quality standard of the product raw material.
Этапы работы второго способа синтеза следующие:
Добавьте 10 миллилитров деионизированной воды, содержащей 1,4-7,10-тетрагидроциклотетрадекан (100 грамм, 0,58 моль), в трехгорлую колбу, перемешайте и добавьте по каплям 30% раствор КОН, чтобы довести pH до 8,5;
Добавьте еще 30% раствор КОН, доведите pH до 8,5, нагрейте до 80 градусов C и продолжайте в течение 24 часов, поддерживая pH между 8,5 и 9 в течение этого периода;
После охлаждения реакции добавьте концентрированную соляную кислоту, чтобы довести pH до 2, образовать белый осадок и отфильтровать его;
Осадок на фильтре перекристаллизовывали из водно-этанольного раствора, промывали этанолом и эфиром и сушили с получением 183 г кристаллов ДОТА с выходом 78%.

ДОТА КАС 60239-18-1История развития синтетических методов:
В 1980 году Ж. Ф. Десрё использовал гидроксид натрия в качестве основания, температура реакции составляла 80 градусов, а затем подкислял, чтобы довести pH до 2,5, чтобы получить продукт, и очищал доту с помощью ионообменной смолы dowex50w-x4 (inorg. chem. 1980,19, pp. 1319-1324.).
В 1982 году Р.дельгадо синтезировал доту (таланта, том 29, стр.815-822, выпуск 101982), контролируя pH щелочной среды до 10, а затем доводя его до pH 2 с помощью соляной кислоты, чтобы получить продукт замораживанием, что не включало стадий очистки.
В 1991 году Кларк и А.Мартель (inorganicchimicaacta, 190, стр. 27-36) прореагировали с циклином и бромуксусной кислотой в диапазоне pH 11,2-11,3, затем концентрировали фильтрат после обессоливания ионообменной смолой, доводили pH с помощью соляной кислоты, а затем перекристаллизовывали и очищали горячей водой с получением продукта.
Wo9905128a1 использует бромуксусную кислоту или хлоруксусную кислоту и соответствующий ей сложный эфир для алкилирования и гидролиза в щелочных условиях, а полученный продукт может быть очищен ионообменной смолой для получения доты высокого-качества.
В патенте США 5922862 описан метод очистки сырого продукта от производных дота и циклина, то есть неочищенный продукт растворяют в воде и очищают ионообменной смолой ПВП.
Wo2013076743 раскрывает, что дота, диэтилентриаминпентауксусная кислота (dtpa), d03a-бутрол и бопта получают гидрохлорид путем доведения pH до 0,75 с помощью кислоты, а затем удаляют неорганическую соль путем перекристаллизационной очистки, а затем доводят pH до 1,5-3,0 с помощью ионообменной смолы a26oh, а затем концентрируют и кристаллизуют с получением соответствующие продукты.
Wo2014114664a1 discloses the synthesis and purification methods of dota and its salts. Among them, the synthesis of dota was carried out by using cycle and alkylation reagents (bromoacetic acid, chloroacetic acid, iodoacetic acid) at ph>Реакцию проводят при условии 13. После завершения реакции pH кислоты доводят до значения меньше или равного 3. Сырой продукт получают посредством стадий нагревания и охлаждения. На этапе очистки используются различные типы ионообменных смол для очистки, позволяющей получить продукцию высокого-качества. Мониторинг процесса и анализ продукции доты обнаруживаются методами ВЭЖХ и ИК.
Wo2015117911a1 раскрывает метод очистки доты. Неочищенный продукт синтезируют по технологии, описанной в литературе, а затем очищают нанофильтрацией с получением соответствующего продукта.
На основании анализа и обобщения вышеупомянутых документов и патентов, среди существующих технологий синтеза дота и методов очистки, этапы синтеза в основном аналогичны, в то время как методы очистки в основном имеют три пути: во-первых, на этапе очистки используется ионообменная смола, его недостатки заключаются в том, что последующий процесс требует операции концентрирования и удаления воды, необходимая ионная смола требует предварительной обработки и активации, а энергопотребление в более позднем процессе концентрирования является длительным; Во-вторых, получение дота-продуктов высокого-качества путем заморозки при низкой-температуре, которая требует высокой температуры и сложна в эксплуатации; В-третьих, это очистка не-общих технологий, таких как технология нанофильтрации, которую трудно реализовать обычным предприятиям.
Часто задаваемые вопросы
DOTA создана Riot?
Blizzard приобрела DotA-Allstars, LLC у Riot Games и подала возражение против Valve в ноябре 2011 года, сославшись на то, что Blizzard владеет как Warcraft III World Editor, так и DotA-Allstars, LLC как надлежащие претензии на название франшизы.
Что такое ДОТА медицина?
Dota-MF Tablet — это обезболивающее-лекарство, используемое для симптоматического облегчения боли, связанной с мышечными спазмами и воспалениями. Его обычно назначают при менструальных болях (дисменорее), головных болях напряжения-типа и боли, вызванной спазмами гладких мышц желчных и мочевыводящих путей.
Что означает DOTA в хелаторе?
Успешная доставка токсического груза непосредственно к опухолевым клеткам имеет первостепенное значение в таргетной терапии частицами. Комплексы радиоактивных атомов с хелатирующим агентом 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусной кислоты (ДОТА) рассматриваются как эффективные материалы для таких способов доставки.
Почему я зависим от ДОТА?
Вот причины, по которым это может вызвать зависимость. Эта непредсказуемость заставляет ваш мозг работать. Когда вы убиваете героя или переигрываете противника, ваш мозг выделяет дофамин. Это создает чувство удовольствия и закрепляет поведение, вызывая желание повторить его.
горячая этикетка : dota cas 60239-18-1, поставщики, производители, фабрика, опт, купить, цена, оптом, продажа


